Работу на Международной космической станции продолжает экипаж 70 основной экспедиции в составе: командир экспедиции Олег Кононенко (Россия), Николай Чуб (Россия). Лорел О`Хара (США), Мэтью Доминик (США), Майкл Баррат (США), Джаннет Эппс (США), Александр Гребенкин (Россия).
Экипаж станции находится в ожидании прибытия российско-белорусской экспедиции посещения и американской грузовой миссии. Помимо подготовки систем станции к приему новых кораблей, космонавты и астронавты занимались научными исследованиями по медицине, геофизике, космическому материаловедению и технологиям. Выполнялись обязательные работы по обслуживанию систем жизнеобеспечения.
Установив видеокамеру в Узловом модуле Tranguility Джаннет Эппс выполнила цикл упражнений на силовом нагружателе ARED с регистрацией операций изометрического подтягивания середины бедра. Тренировки проводились в интересах двух медицинских экспериментов ARED-K и CIPHER. Целью первого исследования является количественная оценка влияния отсутствия использования беговой дорожки в течение всего космического полета на здоровье костей, мышц, аэробное и сенсомоторное состояние и работоспособность, что является важными данными для определения адекватности режимов упражнений для исследовательских миссий. Комплекс CIPHER состоит из 14 исследований, призванных улучшить наше понимание физиологических и психологических изменений у людей во время миссий продолжительностью от недель до одного года. Проведение одних и тех же исследований в миссиях разной продолжительности позволяет ученым экстраполировать их на многолетние миссии, такие как трехлетний полет туда и обратно на Марс. Эти данные могли бы предоставить более глубокие знания об изменениях, которые могут произойти в ходе таких миссий, и поддержать разработку контрмер для укрепления здоровья и благополучия астронавтов.
Сегодня Олег Кононенко подготовил к возвращению образцы, напечатанные в ходе эксперимента «3D-печать» на борту МКС. В исследовании ведется отработка аддитивных технологий производства изделий из полимерных материалов в условиях космоса. Космонавт извлек с мест хранения напечатанные детали, инструменты, лопатки для турбин и другие изделия. Затем образцы были упакованы в мягкую сумку и размещены в спускаемом аппарате корабля «Союз МС-24».
Проверкой уровня слуха в рамках исследования О-ОНА начала свой день Лорел О`Хара. Используя аппаратуру медицинской стойки HRF в европейском модуле Columbus она оценили свой слух, порог слышимости с учетом постоянного шума на станции. Проверка слуха была выполнена с помощью гарнитуры OOHA и программного обеспечения Kuduwave.
Замену индивидуальных средств защиты, у которых истек ресурс, провел Николай Чуб. Доставленные новые изолирующие противогазы ИПК-1М в количестве 6 штук были размещены в Служебном модуле «Звезда», Функционально-грузовом блоке «Заря» и Многоцелевом лабораторном модуле «Наука» вместо старых. Демонтированные устройства были сформированы в одну укладку и помещены в бытовой отсек корабля «Союз МС-24» на утилизацию. Изолирующий противогаз ИПК-1М – средство индивидуальной защиты одноразового применения, содержащий патрон для регенерации выдыхаемого воздуха. Он предназначен для защиты органов дыхания и зрения космонавтов от любых вредных газообразных примесей при возгорании, а также для использования в условиях недостатка кислорода в атмосфере.
Активировав компьютер научной стойки Express-8 в Лабораторном модуле Destiny, Мэтью Доминик выполнил обновление программного обеспечения. Лэптоп предварительно был очищен от старой информации, отформатирован, а затем состоялась загрузка новых файлов и последующим тестированием. Стойки EXPRESS поддерживают научные эксперименты в любой области, обеспечивая структурные интерфейсы, питание, данные, охлаждение, воду и другие предметы, необходимые для проведения научных экспериментов в космосе.
Бортинженер Александр Гребенкин занимался запуском цикла дистилляции в водном процессоре. В эксперименте «Сепарация» ведутся испытания и отработка в условиях микрогравитации системы регенерации воды из урины. Космонавт провел замену емкости, установив ЕДВ-У, заполненную сточными водами из АСУ, а также снял заполненную емкость с переработанной водой. Он проверил систему на герметичность, а затем запустил процесс переработки. После этого он отобрал пробы переработанной воды и уложил их на хранение.
Облачившись в дыхательную маску и подключив аппаратуру для регистрации физиологических параметров к медицинской стойке HRF-2 в Лабораторном модуле Destiny Майкл Баррат крутил педали на велоэргометре CEVIS. В ходе тренировки состоялась оценка его аэробной подготовки на разных уровнях физической нагрузки. Максимальная активность CEVIS соответствует медицинским требованиям МКС по измерению частоты сердечных сокращений экипажа, электрокардиограммы и потребления кислорода.
Во время обеда на станцию пришло сообщение о том, что запуск экспедиции посещения не состоялся. На стартовом комплексе космодрома Байконур прошла отмена старта ракеты-носителя «Союз-2.1.а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-25». За 30 секунд до запуска прошла команда и состоялась автоматическая отмена пуска. Агрегаты стартового комплекса наземными командами были приведены в исходное состояние, фермы обслуживания вновь сведены. Олег Новицкий, Марина Василевская и Трейси Колдвелл-Дайсон покинули корабль. Экипаж отправился в Монтажный корпус космодрома для снятия скафандров. После этого космонавты пройдут медицинский осмотр и вернутся в гостиницу для продолжения подготовки к старту. Причинами отмены старта, явилась не отошедшая должным образом кабель-заправочная мачта. Это произошло по просадке напряжения аккумуляторной батареи. Из-за этой просевшей батареи на отсоединились электромагниты, удерживающие эту мачту. Почему в аккумуляторе оказалось низкое напряжение сейчас выясняют специалисты. Детальный анализ происшедшего проведет государственная комиссия. По предварительным данным новая попытка старта запланирована на субботу 23 марта 2024 года.
Во второй половине дня Олег Кононенко и Николай Чуб занимались регламентным полугодовым обслуживанием беговой дорожки БД-2 в Служебном модуле «Звезда». Космонавты осмотрели тренажер, демонтировали его агрегаты, заменили роликовые подшипники. Фото сбросили на Землю специалистам для изучения состояния установки. После замены подшипников, компоненты БД-2 были смазаны, а крепеж подтянут. Были заменены истершиеся тросы, восстановлено правильное натяжение ремня, после чего тренажер был возвращен в правильную конфигурацию. В завершении космонавты включили дорожку и провели контрольный 10-минутный сеанс работы для определения его скоростных характеристик.
Центрифугирование после инкубации восьми реакционных пробирок с фиолетовыми и черными маркировками было выполнено Джаннет Эппс с использованием аппаратуры медицинской стойки HRF-1 в европейском модуле Columbus. Обработке подверглись образцы крови, отобранные накануне и прошедшие период инкубации в установке Kubik. После обработки пробирки с образцами были помещены в морозильник MELFI на хранение. В эксперименте Immunity Assay исследуется приспособление человеческого организма к длительной жизни в невесомости. Мониторинг клеточного иммунитета ведется с помощью анализа гиперчувствительности замедленного типа DTH In Vitro на МКС и направлен на изучение воздействия стрессоров космического полета на функции клеточного иммунитета с помощью иммунного теста.
Работой с компьютерными системами Российского сегмента занимался Александр Гребенкин. Он подготовил лэптоп ТР2 к перепрошивке блоков сверки времени БСВ-М1 и БСВ-М2. Перепрограммирование БСВ-М1 прошло штатно. Однако, отмечены задержки с формированием телеметрических параметров от блока БСВ-М2.
Помощь в попытке ремонта радиационного телескопа RadMap оказала Лорел О`Хара. По указаниям наземных специалистов она подключила кабель Ethernet к установке, а лабораторный 20-портовый сетевой коммутатор был отключен от сети. Данные операции предприняты в попытке восстановить телеметрию с RadMap Telescope. Проверка новых технологий радиационного зондирования с помощью установки RadMap Telescope демонстрирует новые технологии радиационного зондирования для применения в автономных космических аппаратах и космических аппаратах с экипажем.
Бортинженер Мэтью Доминик занимался осмотром и чисткой уплотнителей люков на Американском сегменте. Инспекции и чистке подверглись носовой, надирный и правый люки Узлового модуля Tranguility, люк ведущий в грузовой модуль PMM Leonardo, а также уплотнения люков японского модуля Kibo. Были проверены уплотнительные поверхности пластин люков, механизмы кривошипных ручек и стыковочные соединения уплотнений люков. В закрытом состоянии люки используются для обеспечения герметичности между модулями или между МКС и космической средой. В открытом состоянии они обеспечивают канал перемещения между модулями.
Подготовку биолаборатории SABL провел Майкл Баррат. В японском модуле Kibo он вскрыл стойку с аппаратурой, а затем выполнил переключение клапана регулятора углекислого газа в положение «Открыто». Затем установка была протестирована в новой конфигурации и замерен уровень поступления газа в экспериментальную камеру. Настройка аппаратуры лаборатории ведется в преддверии прибытия грузового корабля с образцами для проведения биотехнологических экспериментов. SABL имеет объем более 23 литров с регулируемой температурой и светодиодной подсветкой для научного оборудования и исследований. Установка может быть оснащена для обеспечения 5% CO2 или любой требуемой концентрации CO2, необходимой для культивирования клеток или других видов исследований. Лаборатория имеет два порта USB 2.0 и два подключения к локальной сети Ethernet. Блок SABL также оснащен переключаемыми источниками питания 28 В постоянного тока и 5 В постоянного тока для использования в исследованиях.
Сегодня очередь исследовать свой сон досталась Лорел О`Харе. Перед тем как лечь спать она заполнила опросники и анкеты в приложении на планшетном компьютере iPad и сбросила данные в медицинскую стойку HRF для отправки на Землю. После этого она настроила устройство регистрации данных и надела наушники для съема электроэнцелографии. Исследование долгосрочного мониторинга сна изучает физиологические различия между сном на Земле и в космосе с использованием мониторинга сна на основе ушной электроэнцефалографии ЭЭГ. Исходная картина естественного сна отдельного астронавта на Земле устанавливается на основе записей сна до и после космического полета. Затем эта исходная картина сравнивается с режимами сна, наблюдаемыми во время полетов на МКС.
В конце рабочего дня с другого конца земного шара пришли радостные новости, которые немного скрасили горечь разочарования о сбое при старте экспедиции посещения. В 20.55.00. UTC со стартовой площадки SLC-40 Станции космических сил США «Мыс Канаверал» штата Флорида в США, стартовыми командами компании SpaceX при поддержке боевых расчётов 45-го Космического крыла США выполнен пуск РН Falcon-9FT Block-5 (F9-312) с беспилотным грузовым кораблём Dragon С209.F4 миссии снабжения SpX-30.
На отметке Т+00.00.58. корабль прошел порог максимальной перегрузки и сопротивления атмосферы. Через 2 минуты 27 секунд после запуска девять двигателей Merlin на первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 завершили работу, и через 3 секунды первая ступень отделилась от транспортного средства. Еще через 7 секунд включились двигатели второй ступени РН Falcon 9, которые с помощью ускорителей продолжили поднимать корабль на орбиту. В это время, через 9 минут 28 секунд после старта, первая ступень совершила автоматический управляемый спуск и произвела благополучную посадку на площадку LZ-1 на мысе Канаверал. Первая ступень В1080 использовалась шестой раз и благополучно вернулась на Землю.
Через 8 минут 35 секунды после старта сотсоляось отключение двигателей второй ступени ракеты-носителя. Спустя еще 3 минуты 13 секунд корабль отделился от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9 и вышел на орбиту с параметрами: наклонение – 51,65 градуса, высота – 211,0х193,0 км., период обращения – 88,54 минуты. Солнечные батареи корабля были развернуты, аппаратура проверена и переведена в режим автономного космического полета. Через 12 минут 40 секунд после запуска купол носовой части корабля был открыт, а стыковочный механизм выдвинут в активное положение. Выполнив ряд маневров, корабль направился на сближение с МКС. Автономный полет продлиться около полутора суток. Стыковка запланирована на 23 марта 2024 года. Корабль доставит на МКС 2841 кг различных грузов.
А теперь немного статистики по старту:
- 27-й запуск в 2024 году компании SpaceX;
- 10-й полет кораблей Cargo Dragon второй версии v.2;
- 293-я успешная миссия по запуску компании SpaceX подряд;
- 30-я миссия SpaceX по пополнению запасов МКС;
- 39-я успешная посадка первой ступени РН Falcon 9 на наземную площадку LZ-1;
- 65-я успешная посадка первой ступени на сушу;
- 1-й запуск корабля Cargo Dragon с площадки SLC-40;
- 212-я успешная посадка первой ступени РН Falcon 9 подряд;
- 286-я успешная посадка первой ступени РН;
- 312-й пуск РН Falcon 9;
- 326-й запуск компании SpaceX;
- 4-й полет корабля Cargo Dragon C209;
- 6-й полет ступени Falcon 9 В1080;
- 47-й запуск кораблей Dragon всех модификаций;
- 174-й запуск компании с площадки SLC-40.
#Космос #МКС #Космонавтика #Пилотируемые_полеты #Байконур #научные_исследования #астронавт #космонавт #NASA #Роскосмос